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工厂数字化应用平台
制造企业生产过程执行系统,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。包含系统初始化的工厂建模、应用技术的物料、生产、质检、设备等子功能模块。
新大陆教育 2022-06-23
数字化地理专用教室
学校数字化地理专用教室,伴随着现代信息技术(数字技术)的发展和应用,地理科学焕发了青春。在全球变化、可持续发展战略背景下,地理科学因其在解决人地关系问题上的独特作用,已经成为当前社会可持续发展的理论基础。     数字化地理实验专用教室配备了各种地理相关模型、地图,同时还有最新的数字星球系统,能让学生对地理有更直观性的认识,同时也能增加学生的课堂参与度,这在很大程度上改变了学生学习地理的方式。 广东厚吉教育(新科21年)专注于理化生实验室成套设备,为你提供专业的教育装备整体解决方案,主营:理化生实验室、实验考试系统、智慧创新实验室、数字化地理专用教室、创客实验室、心理咨询室、功能室设备等软硬件兼备的教育装备生产服务商。详情官网:http://www.xklab.com
广东厚吉教育科技有限公司 2021-08-23
数字化书法教室设备
智慧书法教室     智慧书法教室是采用先进的分布式异步B2S2C无缝对接架构,以"平台+终端+服务"为基础研发理念,整合海量书法教学资源,融合云计算、物联网、无线传感、神经元等新一代信息技术并有效结合了中国传统文化打造的数字书法云系统,系统的数据代码元素和交换标准严格按照教育部颁发的《教育管理信息化》标准编写。是中小学书法教学很好的辅助设备,解决了目前师资力量欠缺的问题,有效的提升了学生的书法学习兴趣、提高了书法老师的教学效率。 特点: 1.通过“书法教学仪+互动服务器+互动书法桌+学生书写仪”构建高端书法教室。 2.实现教师与学生之间的双向互动。 3.对学生的书写过程和书写结果进行回放、点评、讲解。 4.实现学生读帖、赏贴、碑帖临摹、集字拆字组字联系、书法知识等自主学习。
广东厚吉教育科技有限公司 2021-08-23
常态化录播专业版
产品详细介绍   针对学校、教育部门的优课视频录制效果的高清晰度需求,凡龙开发的常态化录播专业版具备超越影视级的清晰度,专用镜头适用于各类异形教室、超大教室,是多向视频交互及课件录播功能的互动教学系统。   产品图   产品优势:   ·1080p影视级画质   ·多向视频交互   ·智能导播、录播、直播、跟踪一机完成
杭州凡龙科技有限公司 2021-08-23
数字化校史馆
产品详细介绍 数字化校史馆是指以构建集教育性、人文性和现代性的学校文化为理念,以数字化展现设备和电子校史馆为依托,以具有浓厚学校特色和氛围的展示空间为载体所构建的校史立体空间。它的特点是追求全景式、历时性、互动式的校史表现形式,借助数字化设备,打破空间的局限,将学校历史的丰富内容全景式、立体化地呈现出来,并将学校的办学理念和校史的教育作用寓于互动式的设计中,从而打造一个虚实交错、古今对话、师生共享的校史平台。
北京育灵童科技发展有限公司 2021-08-23
SCR教育信息化平台
产品详细介绍
四川省绵阳市无线电厂 2021-08-23
工业自动化线束
机器人电缆线束,报警与安防电缆线束,通讯线束,同轴数据电缆线束;自动化设备线束。医疗设备线束:生化检测类,射频类,监护类机内外线束等
永瞻电子科技(东莞)有限公司 2023-08-01
星恒电源锰系多元复合锂和三元材料动力电池生产线
星恒电源股份有限公司成立于2003年12月,拥有以锰系多元复合锂为核心,包括锰系多元复合锂和三元材料的多条动力电池生产线,是国内知名的动力锂电池高新技术企业。历经16年发展,星恒已开展全球化产业布局,在苏州基地的基础上,星恒已在安徽滁州苏滁现代产业园投建滁州星恒,同时欧洲子公司、印度子公司相继成立。公司拥有以院士领衔的技术研发团队,掌握超级锰酸锂、动力电池梯次利用的核心技术;拥有国际知识产权锰酸锂(专利号:01134448.2);拥有67项专利,实用新型专利42项,发明专利17项,外观专利8项;承担过11项“863”电动汽车重大专项课题,2项“973”课题,13项国家课题。点击上方按钮联系科转云平台进行沟通对接!
中国科学技术大学 2021-04-10
新能源汽车动力电池“退役潮”来袭 工信部加强四方面保障
2021年我国新能源汽车销售完成352.1万辆,同比增长1.6倍,连续7年位居全球第一。随着我国新能源汽车保有量快速增长,动力电池“退役”量也在逐年增加。
人民网 2022-01-13
超快扫描隧道显微镜并捕捉到极化子动力学行为
成功研制出国内首台超快扫描隧道显微镜,实现飞秒级时间分辨和原子级空间分辨,并捕捉到金属氧化物表面单个极化子的非平衡动力学行为。扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,STM)由于其隧穿电流具有高度的局域性,空间分辨率可以达到原子量级。然而受电流放大器带宽的局限,其时间分辨一般只能达到微秒量级(10-6 s),而很多微观动力学过程往往发生在皮秒(10-12 s)和飞秒(10-15 s)量级。为了提高STM的时间分辨率,其中一种比较可行的办法是将超快激光的泵浦-探测(pump-probe)技术和STM相结合,利用超快光与电子隧穿过程的耦合来实现“飞秒-埃”尺度的极限探测。尽管超快激光技术和STM相耦合的概念在上世纪90年代就被提出,但是相关研究进展非常缓慢,主要受限于一系列技术难点,例如:激光的热效应对STM隧道电流的干扰、激光诱导电流的低信噪比、超快激光脉冲在STM中的展宽、激光与隧穿电子间的耦合机制等。
北京大学 2021-04-11
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